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1. Phantom design
Un disegno del preclinico multimodalità fantasma è mostrata in Figura 1 7, 8. La dimensione del fantasma è di 38 mm di diametro e 115 mm di lunghezza per permettere il fantasma da scansionare in varie scanner animali. Il fantoccio contiene cinque tumore-simulando oggetti di prova (diametro: 14, 10, 7, 4 e 2 mm) posti ad una profondità di 10 mm all'interno del fantoccio.
2. Muffa del silicone Costruzione
Stampi in silicone sono pronti a lanciare i campioni uno tumore-simulazione come descritto in questa sezione 7. Tutte le piastre acriliche e tiranti necessari per la preparazione degli stampi in silicone sono tagliati con una precisione di 25 micron nel negozio macchina presso l'Università del Texas Health Science Center a San Antonio (UTHSCSA).
- Fare cinque fori (diametro: 14, 10, 7, 4, 2 mm) per gli oggetti di prova e altri cinque fori (diametro: 6 mm) per aste di allineamento a due base acrilicapiastre (dimensioni: 4,2 centimetri x 11,5 centimetri x 0,9 centimetri) (Figura 2).
- Tagliare le coppie distanziali con un'altezza di 7, 5, 3,5, 2 e di 1 mm (dimensioni: 1,0 centimetri x 5,5 cm) (Figura 2 B).
- Preparare sfere di acciaio (diametro: 14, 10, 7, 4 e 2 mm, precisione: 2,5 micron).
- Inserire due coppie distanziali con un'altezza di 7 mm e una piastra di base su una lastra acrilica sottile in sequenza e serrarle con C-morsetti (Fig. 2 C).
- Inserire la sfera d'acciaio con diametro di 14 mm in 14 millimetri foro della piastra di base e la colla utilizzando JB KWIK (Figura 2 C). Ripetere le procedure per il resto delle sfere (Figura 2 D) e per l'altra piastra di base. Si noti che le sfere d'acciaio in due piastre di base sono incollati come immagini speculari 7.
- Collegare quattro piastre 2,5 cm di altezza acrilico (dimensioni: 2,5 centimetri x 11,5 centimetri per due piatti e di 2,5 cm × 4,2 centimetri per altri due piatti) su ogni base con nastro adesivo come recinzioni ( ong> Figura 3 A).
- Fissare la piastra superiore (Dimensione: 4.2 cm × 11,5 centimetri, cinque fori con 0,8 cm di diametro, dieci fori con 1,2 cm di diametro) in uno degli assiemi piastre di base per l'inserimento di cinque barre acriliche (diametro: 0,8 cm e lunghezza: 0.5 cm) con punte 1 mm, e di inserire cinque aste di allineamento (diametro: 0,9 cm e lunghezza: 5,0 cm) e versare silicone (Figura 3).
- Inserire le barre acriliche nei fori 0,8 centimetri nella piastra superiore tutto il senso alla parte superiore delle sfere d'acciaio e colla loro con colla siliconica. Quindi inserire aste di allineamento nei fori nella piastra di base attraverso i fori più grandi della piastra superiore (Figura 3).
- Miscelare la parte A del composto di gomma siliconica con parte B nel rapporto di 10 a 1 in peso.
- Versare il composto di gomma di silicone nell'assieme e asciugare il montaggio a temperatura ambiente per circa 24 ore (Figura 3 B).
3. Assemblea Rotator
t "> Il rotatore è preparato da tubo in PVC e un motorino girarrosto.
- Macinare la fine di un bullone per adattarsi al foro di un motore girarrosto.
- Avvitare il bullone di terra alla fine del tubo in PVC (lunghezza: 270 mm e diametro interno: 75 mm) utilizzando un dado e una rondella.
- Piegare lastre di metallo e colla su un piatto di plastica usando JB KWIK per supportare il tubo in PVC e di regolare l'altezza del tubo di PVC 7.
4. TM Preparazione del materiale
I protocolli per la preparazione dei materiali TM vengono modificate da quelle sviluppate nel laboratorio del Dott. Ernest L. Madsen presso l'Università del Wisconsin a Madison e ulteriori dettagli sono in Lee et al. 8,11.
4.1 Contesto TM preparazione del materiale
- Passare latte intero commerciale (200 cc) attraverso 20 micron e poi 10 filtri a rete micron.
- Sciogliere Thimerosal (0,2 g) nel latte filtrato (100 cc).
- Utilizzando vuoto casa, degas questa soluzione latte per 30 sec a temperatura ambiente.
- Sciogliere secco agarosio (2 g) in acqua deionizzata (18 MW) (100 cc) a temperatura ambiente.
- Quindi aggiungere 1-propanolo (7,9 cc) e BaSO 4 (1 g) alla soluzione di agarosio.
- Degassare la soluzione di agarosio e riscaldare in un 95 ° C bagnomaria finché la soluzione di agarosio cancella.
- Mentre la soluzione di agarosio elimina nel 95 ° C bagnomaria, riscaldare il latte condensato in 55 ° C in bagno d'acqua.
- Spostare la soluzione agarosio fuso a 55 ° C bagno d'acqua per raffreddare.
- Una volta che entrambe le soluzioni sono a 55 ° C, miscela di soluzione di agarosio (50 cc) con latte condensato (50 cc) per rendere il rapporto di 50 a 50 in volume e mescolare lentamente la miscela seguito dalla rimozione bolle d'aria dalla superficie.
- Quindi aggiungere EDTA (0,103 g) e CuCl 2 · 2H 2 O (0,06 g) alla miscela latte-agarosio seguita da agitazione sufficienti a garantire omogeneità.
- Infine, aggiungere perle di vetro (15- 60 micron di diametro, diametro medio: 35 micron) (0,1 g) e mescolare ripetutamente la miscela finale. Prima dell'uso, bagnare le perline di vetro in acido nitrico concentrato per 24 ore per rimuovere eventuali impurità e risciacquare l'acido.
4.2 Test di preparazione del materiale oggetto TM
L'oggetto di prova materiale TM viene preparato in una maniera simile come il materiale di fondo TM tranne per le seguenti differenze di composizione:
- Passare latte intero commerciale (20 cc) attraverso 20 micron e poi 10 filtri a rete micron.
- Sciogliere Thimerosal (0,02 g) nel latte filtrato (10 cc).
- Sciogliere secco agarosio (0,60 g) in una soluzione a temperatura ambiente di acqua deionizzata (10 cc) e 1-propanolo (0,79 cc).
- Degassare la soluzione di agarosio e riscaldare in un 95 ° C bagnomaria finché la soluzione di agarosio cancella.
- Mentre la soluzione di agarosio elimina nel 95 ° C bagnomaria, riscaldare il latte condensato in 55 ° C in bagno d'acqua.
- Spostare la soluzione di agarosio fuso a 55 ° C bagnomaria.
- Una volta che entrambe le soluzioni sono a 55 ° C, miscelare la soluzione di agarosio (5 cc) con latte condensato (5 cc) e mescolare lentamente la miscela seguito dalla rimozione bolle d'aria dalla superficie.
- Quindi aggiungere EDTA (0,0017 g) e CuCl 2 · 2H 2 O (0,0010 g) alla agarosio-latte seguito da agitazione sufficienti.
5. Multimodalità Phantom Assemblea
Utilizzando gli stampi in silicone, le seguenti operazioni sono realizzate per costruire il fantasma multimodalità.
- Sullo stampo in silicone senza fori 1 mm, collegare filo di nylon lungo il centro delle sfere e la colla su entrambe le estremità dello stampo con colla siliconica (Figura 4 A).
- Utilizzando una spazzola morbida, applicare grasso al silicone sulla superficie di due stampi (Figura 4 A) ed assemblare due stampi con aste di allineamento.
- Preparare prova oggetto materiale TM come descritto nella sezione4.2 e versarlo attraverso 1 mm fori dello stampo in silicone con un ago da 22 gauge di una siringa.
- Per consentire i campioni uno per impostare, memorizzare gli stampi in frigorifero (5 ° C) per circa 30 min.
- In ciascun lato di un contenitore semicilindrico (lunghezza: 115 mm e diametro: 38 mm), fare due fori di 1 mm e una profondità di 10 mm dalla superficie fantasma per montare filo di nylon con oggetti di test. Fare un ulteriore foro di 6 mm di versare sfondo materiale TM.
- Scaricare gli oggetti di prova con filo di nylon dagli stampi (figura 4 B) e poi montare nel contenitore semicilindrico (Figura 4 C).
- Utilizzando 3M Scotch-Weld DP-100 e 3M nastro adesivo, aderiscono sottile di alluminio non conduttore (spessore 0.12 mm) sul contenitore acrilico. Bloccare i fori di 1 mm contenitore acrilico usando lo stesso collante (Figura 4 C).
- Preparare materiale di fondo TM velocemente e versare lentamente nel foro di 6 mm del contenitoreutilizzando un piccolo imbuto di plastica.
- Dopo la rimozione di eventuali bolle d'aria, colla il foro da 6 mm, utilizzando 3M Scotch-Weld DP-100.
- Una volta assemblato, ruotare il fantasma a 2 giri del rotatore per 4 a 5 ore a temperatura ambiente.
- Rimuovere il filo di nylon dopo i materiali TM del fantasma indurisce completamente.
6. Multimodalità Imaging
Il fantoccio viene scansionato in ecografia preclinica, TC e RM e le immagini in tre modalità sono acquistati. I protocolli di imaging sono descritti in dettaglio in Lee et al. 7, 8.